Cтраница 2
Результаты, полученные с помощью ( У-а-метода для рассмотренного примера, показывают, что если а зависит от ДГщ, то всегда необходимо попытаться скомбинировать малые локальные значения а с большими локальными значениями ДТщ, и наоборот, получая, таким образом, всякий раз, когда это возможно, постоянный поток теплоты в теплообменнике. Такой прием позволяет найти максимальную величину теплового потока или минимально необходимую площадь поверхности. В рассмотренном выше примере тепловой поток более близок к постоянному в случае однонаправленных течений теплоносителей. Отсюда следует, что такое течение обеспечивает более высокие характеристики теплообменника. Подобный результат было бы невозможно получить в рамках U-а-метода, что ясно показывает преимущества более детального U - а-метода. [16]
Экспериментами установлено, что заглубление нижней границы дрейфового течения на начальных стадиях его развития не зависит от того, какой вид ветрового течения сформируется на конечной стадии процесса - однонаправленное или разнонаправленное по глубине. Различие в ходе процессов развития появляется в момент, когда в первом из названных видов течения влияние компенсационного переноса волн на дрейфовое течение начинает уменьшаться и затем полностью прекращается, а во втором виде течения его влияние продолжает возрастать и, следовательно, замедляет нарастание скорости дрейфового течения в связи с увеличивающимися потерями энергии потока на внутреннее трение. Последнее приводит к тому, что приращение скорости за одинаковые промежутки времени у формирующегося однонаправленного течения оказывается больше, чем у формирующегося разнонаправленного по глубине течения. [17]
Поэтому многоходовые воздухоохладители почти неизбежно выполняются противоточными, за исключением некоторых экстраординарных случаев. Примером могут служить аппараты, использующие жидкость с низкой температурой плавления или высокой вязкостью, где сама технология диктует применение однонаправленного течения теплоносителей. В § 1.5.3 рассматривается преимущественно смешанная схема: противоток с перекрестным током, когда теплоноситель в соседних ходах движется во взаимно противоположных направлениях. Некоторые случаи однонаправленного течения будут обсуждены позднее. В [56] отмечено, что многоходовая схема, в которой теплоноситель в соседних ходах движется в одном и том же направлении, обеспечивает несколько большую AT1, при тех же конечных значениях температур. По очевидным практическим соображениям такие схемы редко применяются в технологических аппаратах. [18]
Скорость поверхностного ветрового течения в пределах большей части длины лотка при каждой заданной в эксперименте скорости ветра оставалась примерно одинаковой. Средняя на вертикали скорость ветрового течения также практически не менялась по длине лотка. Пульсации скоростей и турбулизация однонаправленного течения увеличивались по направлению разгона волн значительно меньше, чем в разнонаправленном по глубине ветровом течении. [19]
Расчеты показали, что введение фиктивных источников устраняет отмеченные недостатки схемы. Однако она сохраняет следующие недостатки. Схема аппроксимирует исходное уравнение для нефтенасыщенности в целом для расчетной схемы [4], поэтому погрешность из-за дифференциации расчета вносится в каждую ячейку. В то же время в случае однонаправленного течения ( Vi ii2jvn ii2 О) РасЩепление является излишним и уравнение для нефтенасыщенности может быть решено с помощью двумерной неявной разностной схемы простым последовательным исключением. [20]
Пользуясь таким приемом, нетрудно убедиться, что ширина зоны, охваченной разнонаправленным по глубине ветровым течением, обычно в 4 - 6 раз превышает ширину зоны, охваченной, например, у наветренного берега однонаправленным по глубине ветровым течением. Площадь сечения, охваченная градиентным течением в таких условиях, оказывается в 2 0 - 2 5 раза больше, чем площадь сечения, охваченная дрейфовым течением. Причинами названных различий являются различия в степени турбулизации течения - значительно большая в зоне действия, разнонаправленного по глубине течения, чем в зоне действия однонаправленного течения. [21]
![]() |
Распределение температуры в котле, генерирующем перегретый пар из воды, недогретой до температуры насыщения. Движение теплоносителей однонаправленное. [22] |
На рис. 2 показано изменение температуры в котле с однонаправленным движением теплоносителей. Вода поступает недогретой до температуры насыщения, водяной пар выходит перегретым. Второй поток соответствует газообразным продуктам сгорания. Следует заметить, что в реальных котлах схема движения теплоносителей является комбинированной и включает однонаправленное течение, противоток и перекрестный ток. [23]
Телеологический взгляд на Вселенную подвергся сомнению тогда, когда механистические концепции в физике и связанных с ней областях позволили дать объяснение законам движения на основе предшествующих причин более успешно, чем на основе будущих - конечных причин. Телеология, которая уравнивает конечную цель с причиной, была отвергнута не только по отношению к живым организмам, но и к неживым телам. Было показано, например, что основной принцип телеологии противоречит понятию времени, поскольку это учение утверждает, что происходящие в живых организмах явления больше зависят от будущего, чем от прошлого. Она единонаправленна и обусловливается некой причиной. Положение о том, что жизнь определяется и управляется конечной целью, которая якобы появится в будущем, противоречит понятию однонаправленного течения времени. [24]